SE534801C2 - Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader - Google Patents

Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader

Info

Publication number
SE534801C2
SE534801C2 SE1050680A SE1050680A SE534801C2 SE 534801 C2 SE534801 C2 SE 534801C2 SE 1050680 A SE1050680 A SE 1050680A SE 1050680 A SE1050680 A SE 1050680A SE 534801 C2 SE534801 C2 SE 534801C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
freezing point
lowering compound
ejector
point lowering
water
Prior art date
Application number
SE1050680A
Other languages
English (en)
Other versions
SE1050680A1 (sv
Inventor
Bjoern Carlsson
Original Assignee
Premavent I Kalmar Ab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Premavent I Kalmar Ab filed Critical Premavent I Kalmar Ab
Priority to SE1050680A priority Critical patent/SE534801C2/sv
Priority to EP11798442.7A priority patent/EP2585768B1/en
Priority to ES11798442.7T priority patent/ES2643499T3/es
Priority to PCT/SE2011/050644 priority patent/WO2011162669A1/en
Priority to LTEP11798442.7T priority patent/LT2585768T/lt
Priority to PL11798442T priority patent/PL2585768T3/pl
Priority to HUE11798442A priority patent/HUE036886T2/hu
Priority to DK11798442.7T priority patent/DK2585768T3/da
Publication of SE1050680A1 publication Critical patent/SE1050680A1/sv
Publication of SE534801C2 publication Critical patent/SE534801C2/sv

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25DREFRIGERATORS; COLD ROOMS; ICE-BOXES; COOLING OR FREEZING APPARATUS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F25D17/00Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces
    • F25D17/02Arrangements for circulating cooling fluids; Arrangements for circulating gas, e.g. air, within refrigerated spaces for circulating liquids, e.g. brine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K5/00Heat-transfer, heat-exchange or heat-storage materials, e.g. refrigerants; Materials for the production of heat or cold by chemical reactions other than by combustion
    • C09K5/20Antifreeze additives therefor, e.g. for radiator liquids
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F12/00Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening
    • F24F12/001Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air
    • F24F12/002Use of energy recovery systems in air conditioning, ventilation or screening with heat-exchange between supplied and exhausted air using an intermediate heat-transfer fluid
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/56Heat recovery units
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/10Process efficiency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Thermotherapy And Cooling Therapy Devices (AREA)
  • Heat-Pump Type And Storage Water Heaters (AREA)
  • Other Air-Conditioning Systems (AREA)

Description

534 801 vilket värmeâtervinningssystem innefattar en första krets med processvatten och en första värmeväxlare för att värmeväxla från byggnaden utgående varm luft till processvattnet samt en andra värmeväxlare för att värmeväxla i den första värmeväx- laren uppvärmt vatten till kallare ytterluft, vilken första krets innefattar en pump för att pumpa runt processvattnet i kretsen, där en fryspunktsnedsättande förening vid behov är tillsatt till processvattnet, där en del av processvattnet från den första kretsen avleds till en med nämnda första krets parallellt ansluten andra krets innefattande en pump och en ejektor för åstadkommande av ett undertryck och utmär- kes av, att det avskilda processvattnet leds i en ledning via en ventil till en indunstningstank, vilken är ansluten till nämnda ejektors lågtryckssida, av att i indunstningstanken vatten separeras från den fryspunktsnedsättande föreningen, av att vatten fràn indunstningstanken bringas att ledas till ejektorns lågtryckssida och av att den fryspunktsnedsättande föreningen, som separerats i indunstningstanken leds till en lagringstank för den fryspunktsnedsättande föreningen samt av att vid behov, av högre halt av den fryspunktsnedsättande föreningen i den första kretsen, den fryspunktsnedsättande föreningen i lagringstanken bringas att via en avstängnings- ventil ledas till ejektorn.
Nedan beskrives uppfinningen närmare, delvis i samband med pâ bifogade ritningar visade utföringsexempel av uppfinningen, där - figur 1 visar ett flödesschema för att avlägsna en frys- punktsnedsättande förening, som har högre kokpunkt än vatten ur ett värmeåtervinningssystem - figur 2 visar ett flödesschema för att avlägsna en frys- punktsnedsättande förening, som har lägre kokpunkt än vatten ur ett värmeåtervinningssystem.
I figur 1 och 2 illustreras föreliggande förfarande för att avlägsna fryspunktsnedsättande föreningar i ett värmeåtervin- ningssystem i en byggnad. Värmeåtervinningssystemet innefat- 534 801 tar en första krets 1 med processvatten och en första värme- växlare 2, för att värmeväxla från byggnaden utgående varm luft till processvattnet samt en andra värmeväxlare 3 för att värmeväxla i den första värmeväxlaren uppvärmt vatten till kallare ytterluft. Den första kretsen innefattar en pump 4 för att pumpa runt processvattnet i kretsen. En fryspunkts- nedsättande förening är vid behov tillsatt till processvatt- net. En del av processvattnet från den första kretsen 1 av- leds till en med nämnda första krets 1 parallellt ansluten andra krets 5 innefattande en pump 6 och en ejektor 7 för åstadkommande av ett undertryck.
Enligt uppfinningen leds det avskilda processvattnet i en ledning 19; 20 via en ventil 20; 22 till en indunstningstank 8, vilken är ansluten till nämnda ejektors 7 lågtryckssida via en ledning 9. I indunstningstanken 8 separeras vatten från den fryspunktsnedsättande föreningen, genom att vatten föràngas. Vatten i form av vattenånga från indunstningstanken bringas att ledas till ejektorns 7 lågtryckssida. Härvid kom- mer vattenångan att kondensera mot det vatten från den andra kretsen 5, som strömmar genom ejektorn 7. Vattenångan kan förkondenseras i en mellankondensor 17.
Den fryspunktsnedsättande föreningen, som separerats i in- dunstningstanken 8 leds till en lagringstank 10 för den frys- punktsnedsättande föreningen.
Vid behov bringas den fryspunktsnedsättande föreningen i lag- ringstanken 10 att via en avstängningsventil ll ledas till ejektorn 7, varvid den fryspunktsnedsättande föreningen utma- tas i den nämnda första kretsen 1.
För det fall den fryspunktsnedsättande föreningen har högre kokpunkt än vatten, att i indunstningstanken 8 förångat vatten leds via den ledning 9, som utgör nämnda förbindelse mellan indunstningstanken 8 och ejektorns 7 lågtryckssida och av att den fryspunktsned- se figur l, utmärkes uppfinningen av, 534 8Ü'| sättande föreningen, som kvarbliver i indunstningstanken 8 leds i en ledning 24 via en ventil 25 till lagringstanken 10 för den fryspunktsnedsättande föreningen samt av att vid be- hov den fryspunktsnedsättande föreningen i lagringstanken 10 bringas att via avstängningsventilen ll ledas till ejektorn 7. Exempel på en sådan förening är etylenglykol.
När den fryspunktsnedsättande föreningen skall tillsättas den nämnda första kretsen 1 stängs en ventil i den ledning 9, som löper mellan indunstningstanken 8 och ejektorns lågtryckssi- da.
För det fall den fryspunktsnedsättande föreningen har lägre kokpunkt än vatten, se figur 2, utmärkes uppfinningen av, att den i indunstningstanken 8 separerade fryspunktsnedsättande föreningen leds via den ledning 9, som utgör nämnda förbin- delse mellan indunstningstanken 8 och ejektorns 7 lågtrycks- sida, av att den fryspunktsnedsättande föreningen bringas att kondenseras i en kondensor 12, av att kondensatet bringas att ledas till en lagringstank 13 via en ledning 16 och en ventil 26 och av att avskilt vatten i indunstningstanken 8 leds till ejektorns 7 lágtryckssida via en ventil 23 i en ledning 14 samt av att vid behov den fryspunktsnedsättande föreningen i lagringstanken 13 bringas att via en avstängningsventil 15 ledas till ejektorn.
Ett exempel på en sådan förening är sprit.
När den fryspunktsnedsättande föreningen skall tillsättas den nämnda första kretsen 1 stängs en ventil 18 i den ledning 9, som löper mellan indunstningstanken 8 och ejektorns làg- tryckssida.
Enligt en föredragen utföringsform är trycket före ejektorn 3 till 6 bar och trycket på ejektorns lågtryckssida är 0,05 till 0,4 bar. 2 bar.
Trycket i den första kretsen 1 kan vara omkring 534 801 Enligt en annan föredragen utföringsform bringas processvatt- net i indunstningstanken att uppvärmas till åtminstone 50° C, för att därigenom påskynda avdunstningen i indunstningstanken 8.
Såsom är uppenbart från det ovan angivna medför föreliggande förfarande att fryspunktsnedsättande föreningar lätt kan så- väl borttagas som tillsättas till den nämnda första kretsen.
Detta medför att man kan tillsätta så mycket av den frys- punktsnedsättande föreningen som behövs med hänsyn till den rådande yttertemperaturen. Därför är det möjligt att genom att kontinuerligt reglera halten av den fryspunktsnedsättande föreningen ständigt ha så god värmeöverföring som möjligt i värmeväxlarna 2, 3.
Föreliggande uppfinning löser således det inledningsvis nämn- da problemet.
Ovan har ett antal utföringsformer beskrivits. Emellertid är inte uppfinningen begränsad till ett värmeåtervinningssystem med det visade utförandet. Uppfinningen kan användas exempel- vis vid bergvärmesystem eller andra energisystem. Därför är inte uppfinningen begränsad något särskilt energisystem.
Vidare visar figurerna l och 2 endast schematiska utföranden av anordningarna. Dessutom kan uppfinningen tillämpas vid fryspunktsnedsättande föreningar och andra fryspunktsnedsät- tande föreningar än etylenglykol och sprit.
Föreliggande uppfinning kan således varieras. Föreliggande uppfinning skall således inte anses begränsad till ovan an- givna utföringsformer, utan kan varieras inom dess av bifoga- de patentkrav angivna ram.

Claims (5)

10 15 20 25 35 534 804 Patentkrav.
1. Förfarande för att avlägsna fryspunktsnedsättande före- ningar i ett värmeåtervinningssystem i en byggnad, vilket värmeàtervinningssystem innefattar en första krets (1) med processvatten och en första värmeväxlare (2) för att värme- växla från byggnaden utgående varm luft till processvattnet samt en andra värmeväxlare (3) för att värmeväxla i den för- sta värmeväxlaren (2) uppvärmt vatten till kallare ytterluft, vilken första krets (1) innefattar en pump (4) för att pumpa runt processvattnet i kretsen, där en fryspunktsnedsättande förening vid behov är tillsatt till processvattnet, där en del av processvattnet från den första kretsen (1) avleds till en med nämnda första krets parallellt ansluten andra krets (5) innefattande en pump (6) och en ejektor (7) för åstadkom- mande av ett undertryck, k ä n n e t e c k n a t att det avskilda processvattnet leds i en ledning (19;20) via en ventil a v, (20:22) till en indunstningstank (8), vilken är anslu- ten till nämnda ejektors ningstanken (7) lågtryckssida, av att i indunst- (8) vatten separeras från den fryspunktsnedsät- tande föreningen, av att vatten från indunstningstanken (8) bringas att ledas till ejektorns (7) làgtryckssida och av att den fryspunktsnedsättande föreningen, som separerats i in- dunstningstanken leds till en lagringstank (10:13) för den fryspunktsnedsättande föreningen samt av att vid behov, av högre halt av den fryspunktsnedsättande föreningen i den första kretsen, den fryspunktsnedsättande föreningen i lag- ringstanken (10;l3) bringas att via en avstängningsventil (11:15) ledas till ejektorn (7).
2. Förfarande enligt krav 1, för det fall den fryspunktsned- sättande föreningen har högre kokpunkt än vatten, t e c k n a t av, k ä n n e - att i indunstningstanken (8) förångat vat- ten leds via en ledning (9), som utgör nämnda förbindelse mellan indunstningstanken (8) och ejektorns (7) làgtryckssida och av att den fryspunktsnedsättande föreningen, som kvarbli- ver i indunstningstanken (8) leds via en ventil (25) till en 10 15 20 25 534 801 lagringstank (10) för den fryspunktsnedsättande föreningen samt av att vid behov den fryspunktsnedsättande föreningen i lagringstanken (10) bringas att via en avstängningsventil (ll) ledas till ejektorn (7).
3. Förfarande enligt krav 1, för det fall den fryspunktsned- sättande föreningen har lägre kokpunkt än vatten, k ä n n e - t e c k n a t av, att den i indunstningstanken (8) frys- punktsnedsättande föreningen leds via en ledning (9), som utgör nämnda förbindelse mellan indunstningstanken (8) ejektorns och (7) làgtryckssida, av att den fryspunktsnedsättande föreningen bringas att kondenseras i en kondensor (12), av att kondensatet bringas att via en ventil (26) ledas till en lagringstank (13) och av att avskilt vatten i indunstnings- tanken (8) leds till ejektorns (7) vid behov den fryspunktsnedsättande föreningen i lagringstan- lågtryckssida samt av att ken (13) bringas att via en avstängningsventil (15) ledas till ejektorn.
4. Förfarande enligt krav 1, n a t 2 eller 3, k ä n n e t e c k - (7) är 3 till 6 bar och av att trycket på ejektorns lågtryckssida är 0,05 till 0,4 bar. av, att trycket före ejektorn
5. Förfarande enligt krav 1, 2, 3 eller 4, k ä n n e - t e c k n a t a v, att processvattnet i indunstningstanken (8) bringas att uppvärmas till åtminstone 50 °C.
SE1050680A 2010-06-23 2010-06-23 Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader SE534801C2 (sv)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050680A SE534801C2 (sv) 2010-06-23 2010-06-23 Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader
EP11798442.7A EP2585768B1 (en) 2010-06-23 2011-05-24 Method for continuously regulating the level of the compounds for freezing point depression in energy system, such as heat recovery systems in buildings
ES11798442.7T ES2643499T3 (es) 2010-06-23 2011-05-24 Método para regular continuamente el nivel de los compuestos para la disminución del punto de congelación en un sistema energético, tal como los sistemas de recuperación de calor en edificios
PCT/SE2011/050644 WO2011162669A1 (en) 2010-06-23 2011-05-24 Method for continuously regulating the level of the compounds for freezing point depression in energy system, such as heat recovery systems in buildings
LTEP11798442.7T LT2585768T (lt) 2010-06-23 2011-05-24 Užšalimo temperatūrą mažinančių mišinių koncentracijos nenutrūkstamo reguliavimo energetinėse sistemose, tokiose kaip pastatų šilumos atgavimo sistemos, būdas
PL11798442T PL2585768T3 (pl) 2010-06-23 2011-05-24 Sposób ciągłego regulowania poziomu związków obniżających punkt zamarzania w układzie energetycznym, takim jak układy odzysku ciepła w budynkach
HUE11798442A HUE036886T2 (hu) 2010-06-23 2011-05-24 Eljárás fagyáspont csökkentésére szolgáló vegyületek szintjének folyamatos szabályozására energiarendszerben, úgymint épületekben lévõ hõvisszanyerõ rendszerben
DK11798442.7T DK2585768T3 (da) 2010-06-23 2011-05-24 Metode til løbende at regulere niveauet af forbindelser til frysepunkt deprission i energisystemer, så som varmegenindvindingssystemer i bygninger

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE1050680A SE534801C2 (sv) 2010-06-23 2010-06-23 Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE1050680A1 SE1050680A1 (sv) 2011-12-24
SE534801C2 true SE534801C2 (sv) 2011-12-27

Family

ID=45350556

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE1050680A SE534801C2 (sv) 2010-06-23 2010-06-23 Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP2585768B1 (sv)
DK (1) DK2585768T3 (sv)
ES (1) ES2643499T3 (sv)
HU (1) HUE036886T2 (sv)
LT (1) LT2585768T (sv)
PL (1) PL2585768T3 (sv)
SE (1) SE534801C2 (sv)
WO (1) WO2011162669A1 (sv)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9310140B2 (en) 2012-02-07 2016-04-12 Rebound Technologies, Inc. Methods, systems, and devices for thermal enhancement
US10995993B2 (en) 2014-09-27 2021-05-04 Rebound Technologies, Inc. Thermal recuperation methods, systems, and devices
US10584904B2 (en) 2017-03-27 2020-03-10 Rebound Technologies, Inc. Cycle enhancement methods, systems, and devices
WO2019165328A1 (en) * 2018-02-23 2019-08-29 Rebound Technologies, Inc. Freeze point suppression cycle control systems, methods, and devices
WO2020132467A1 (en) 2018-12-20 2020-06-25 Rebound Technologies, Inc. Thermo-chemical recuperation systems, devices, and methods

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102005008565A1 (de) * 2005-02-23 2006-09-14 Heinz Schilling Kg Wärmerückgewinnungssystem mit Nachtkältegewinnung
US7309062B2 (en) * 2005-08-05 2007-12-18 Wen-Feng Lin Fixed wet type dehumidification and energy recovery device
SE532015C2 (sv) * 2006-03-10 2009-09-29 Mikael Nutsos Metod och anordning för optimering av värmeöverföringsegenskaperna i värmeväxlande ventilatonssystem

Also Published As

Publication number Publication date
DK2585768T3 (da) 2017-11-06
EP2585768A1 (en) 2013-05-01
EP2585768A4 (en) 2017-01-11
LT2585768T (lt) 2017-12-11
EP2585768B1 (en) 2017-07-19
WO2011162669A1 (en) 2011-12-29
PL2585768T3 (pl) 2017-12-29
SE1050680A1 (sv) 2011-12-24
ES2643499T3 (es) 2017-11-23
HUE036886T2 (hu) 2018-08-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE534801C2 (sv) Förfarande för att kontinuerligt reglera halten av fryspunktsnedsättande föreningar i energisystem, såsom värmeåtervinningssystem för byggnader
EA028070B1 (ru) Система охлаждения с узлом конденсатоочистки
WO2010136681A3 (fr) Dispositif de récupération de chaleur à partir d'eaux usées, système thermique comprenant un tel dispositif et procédé
US9976810B2 (en) Water recovery from cooling tower exhaust
CN102381734A (zh) 一种低温多效蒸馏海水淡化系统及淡化海水的方法
EP2949997B2 (en) Method and arrangement for transferring heat from flue gas into fluid
KR100907662B1 (ko) 히트파이프열방출기가 구비된 엠에스에프 해수 담수화 장치
KR101632252B1 (ko) 순수 액체 제조 장치
US20130068608A1 (en) Heat exchanger steam condenser water distillation
BRPI0913142B1 (pt) Método para evaporação e possível destilação de líquidos com a assistência de uma bomba de calor
SE1451659A1 (sv) Anordning och förfarande för värmning av luft vid en luftbehandlingsanordning.
CN102079552A (zh) 采用降膜式冷凝器的低温多效蒸馏海水淡化系统
KR20110080215A (ko) 진공증발식 정수설비
NO20120734A1 (no) Varmepumpeanlegg
WO2020012273A1 (en) Multi-stage flash (msf) reversal system and method
CN205225349U (zh) 凝汽式螺杆膨胀机的凝汽系统
CN202322418U (zh) 一种低温多效蒸馏海水淡化系统
CN107062927B (zh) 一种海水淡化用多级凝汽器逆向冷却不凝气系统及其工艺
CN2926967Y (zh) 新型多排管空冷凝汽器抽气系统
CN104587688A (zh) 植物浸提液负压浓缩系统
CN206056043U (zh) 制冷单机热氟融霜系统
CN213747969U (zh) 一种熔硫冷凝水回收系统
CN202148930U (zh) 改进的凝汽式透平真空系统
JP4231794B2 (ja) 油水分離装置
KR101567653B1 (ko) 담수화 플랜트